Populárne modely nástrojov
Spĺňať všetky požiadavky na výkon, presnosť ovládacích zariadení techem»
. Produkty značky majú dobré recenzie aj od špecialistov. "pulsar"
. Medzi výhody jednotiek tejto značky patrí odstránenie indikátorov bez návštevy bytu, program na čítanie indikátorov, jednoduché nastavenie a obsluha a ochrana pred vonkajším ohrevom.
Úspešne používaný a rozdeľovač tepla Decast"
. Dá sa namontovať s vertikálnymi aj horizontálnymi rozvodmi, perfektne funguje v bytoch, chatách, kanceláriách, administratívnych a iných budovách. Medzi výhody modelu patrí všestrannosť, hodí sa pre väčšinu modelov vykurovacích zariadení.
Meranie tepla s bytovými rozvádzačmi
Rozdeľovače tepla sa u nás stále veľmi nepoužívajú, hoci v Európe sa v priemyselnom meradle používajú už od 70. rokov a počet inštalovaných zariadení rozdeľovačov tepla dosahuje desiatky miliónov. Tieto zariadenia zatiaľ nevyrábame, aj keď už máme skúsenosti s ich používaním.
Princíp fungovania distribútorov
Na fotografii termostatický regulátor a radiátorový rozdeľovač tepla inštalovaný v byte. Distribútor meria teplotu povrchu radiátora v jednom konkrétnom bode každé 3-4 minúty a zaznamenáva teplotný rozdiel medzi povrchom radiátora a vzduchom v miestnosti do energeticky nezávislej pamäte.
Výsledkom je, že údaje týchto meračov tepla zodpovedajú množstvu tepla, ktoré radiátor vydal za posledné obdobie, merané v bežných jednotkách.
Podmienkou je, že údaje rozdeľovača tepla pri prepočte sa vynásobia koeficientom radiátora zodpovedajúcim danému typu a veľkosti ohrievača.
Pri rovnakej teplote na povrchu veľkého a malého radiátora a pri rovnakej teplote v miestnosti budú údaje rozdeľovačov rovnaké, ale vydá veľký ohrievač viac tepla? Na zohľadnenie tejto situácie sa používa koeficient radiátora. Každý výrobca má tabuľky koeficientov radiátorov pre svoje zariadenia pre všetky typy vyrábaných radiátorov. Tabuľky koeficientov radiátorov sú súčasťou počítačových programov na prepočet platieb a koeficienty sa pri výpočte automaticky zohľadňujú.
Ale čo naše podomácky vyrobené radiátory alebo akumulátorové zostavy, keď si obyvatelia svojpomocne pridávajú sekcie k existujúcemu radiátoru, pričom niektoré z nich prakticky nekúria. Existuje len jeden záver, budete sa musieť zbaviť domácich produktov.
Náklady na distribútora tepla a platba za teplo
Náklady na distribútora tepla sú cca 10x nižšie ako náklady na merač tepla v byte. Rozdeľovače sa ľahko inštalujú na akýkoľvek typ vykurovacích zariadení. Toto je hlavná výhoda. Z tohto dôvodu sú náklady na sadu zariadení pre byt prijateľné, aj keď je v byte niekoľko stúpačiek.
Rozdeľovače tepla sú vhodné pre všetky vykurovacie systémy
Výpočet úhrady za vykurovanie podľa odpočtov rozdeľovačov tepla je rozdelenie celkovej sumy zaplatenej dodávateľovi tepla medzi jednotlivé byty v pomere k odpočtom radiátorových rozdeľovačov.
Zároveň obyvatelia bytov mesačne počas celého roka platia pevné, vopred vypočítané a schválené sadzby a zúčtovanie s dodávateľom tepla sa uskutočňuje podľa údajov všeobecného merača tepla domu.
Raz alebo dvakrát do roka sa v bytoch odčítajú a celková suma sa rozdelí podľa prijatých odpočtov.Pre každého nájomcu sa zostaví zostatok medzi sumou jeho platieb v predbežných sadzbách a jeho odhadovanou platbou. Prijatá suma sa použije na vyrovnanie platieb za kúrenie na ďalší rok.
Na záver si porovnajme náklady na montáž radiátorových termostatov a rozdeľovačov tepla.
Vybavenie a náklady, Cena za kus (vo výške 1 - 60 rubľov)
Zvažuje sa:
- Distribučný senzor pre individuálne meranie INDIV-3 s vizuálnym odčítaním z LCD displeja
- Senzor-distribútor pre individuálne účtovníctvo INDIV-3R s diaľkovým bezdrôtovým prenosom dát (rádiom)
- Inštalácia termostatu a meracieho snímača
- Ročné služby vysporiadania bytov
V tabuľke náklady na montáž radiátorových termostatov a rozdeľovačov tepla
Kalibračný interval rozdeľovačov tepla je 10 rokov. Bytové merače tepla - 5 rokov.
Doba návratnosti inštalácie rozdeľovačov tepla a radiátorových termostatov pre dvojizbový byt je 1 rok pri životnosti termostatu 30 rokov a rozdeľovača tepla 10 rokov. Pre hospodáriacich obyvateľov bude toto obdobie ešte kratšie.
Nezabudnite na základné pravidlá organizácie účtovníctva bytov pomocou rozdeľovačov tepla:
- na vykurovacích spotrebičoch musia byť nainštalované termostatické regulátory.
- Minimálne 75% vykurovaných priestorov musí byť v objekte vybavených termostatmi a rozdeľovačmi tepla.
- skutočné náklady na tepelnú energiu na vykurovanie bytového domu by mal robiť bežný domový merač tepla.
- v bytovej organizácii by sa mali organizovať prepočty platieb pre obyvateľov podľa odpočtov bežných meracích zariadení domov a bytov.
Paramonov Yu.O. LLC podnik "Energostrom" 2017.
Čítať ďalej - Vybavenie potrebné na účtovanie bytu. Čo si ešte prečítať k téme:
Miesto a spôsob montáže kolektora
Skrinka na rozdeľovač kúrenia. Pre zväčšenie kliknite na fotografiu.
Na inštaláciu vykurovacieho kolektora sa používajú špeciálne pripravené výklenky mierne nad úrovňou podlahy. Tento bod by sa mal brať do úvahy vo fáze projektovania domu. V prípade potreby úpravy existujúceho vykurovacieho systému je možné rozvodný blok umiestniť do ktorejkoľvek miestnosti. Pri určovaní optimálneho umiestnenia kolektora je potrebné zvoliť miestnosti s bežnou vlhkosťou. Túto požiadavku spĺňajú také priestory ako:
- špajza;
- chodba;
- šatňa atď.
Aby vzhľad vykurovacieho kolektora nepokazil interiér miestnosti, používa sa špeciálna skriňa. Skrinka so zámkom ochráni chod vykurovacieho systému pred zásahmi detí. Nákup skrine nie je zložitý, výrobcovia ventilov vyrábajú rôzne modely. Sú to kovové boxy s dverami, v koncových stenách sú vytvorené otvory pre potrubia. Ak kolektorová skupina nepokazí výhľad na miestnosť, konštrukciu možno jednoducho pripevniť k stene v otvorenej forme.
Platba za teplo počas prevádzky rozdeľovača v byte
existuje dve možnosti
princíp výpočtu výšky platby za kúrenie v byte.
- Podľa prvej možnosti sa berú do úvahy aj odpočty zberného merača, ale raz ročne by sa mal vykonať prepočet s prihliadnutím na ukazovatele rozdeľovača nákladov v byte. V texte Uznesenie vlády č.354
v domoch, kde sú vo väčšine bytov nainštalované merače tepla, existuje algoritmus na výpočet platieb. - Podľa druhej možnosti sa platba účtuje podľa odpočtov merača tepla, ale tieto ukazovatele by mali byť v kWh.
Správcovská spoločnosť obsluhujúca dom musí prijímať ukazovatele od spotrebiteľov, ktoré je možné prenášať prostredníctvom služby internetového zdroja telefonicky.
Zamestnanci správcovskej spoločnosti majú zároveň právo kontrolovať prevádzku meracích zariadení, presnosť ukazovateľov, o ktorých spotrebiteľ informuje.
Typy kolektorov vo vykurovacích systémoch
Modelový rad produktov podľa špecifík fungovania je rozdelený do 3 typov - solárne a distribučné kolektory, hydraulické šípy. Druhá pozícia má najväčšie pokrytie spotrebiteľov.
Slnečné kolektory
Určené predovšetkým na riešenie ekonomických problémov, v južných regiónoch ich možno nebojácne priradiť ku všetkým procesom spojeným s vykurovaním. V stredných zemepisných šírkach s nedostatočným slnečným žiarením sa takéto kolektory používajú na zabezpečenie teplej vody v obdobiach, keď je vykurovací kotol nečinný.
Kolektor solárnych panelov pozostáva z registrov umiestnených vo vákuových trubiciach, ktoré spolupôsobia s uzavretým okruhom fungujúcim na báze kvapalného činidla. Ako sa činidlo odparuje, stúpa do výmenníka tepla a ohrieva pracovné médium. Pri ochladzovaní látka klesá, čím sa ukladá cyklus procesu.
Hydraulický šíp - termohydraulický rozvádzač
Na fotke je hydraulická pištoľ s nerezovým potrubím
Hydraulický odlučovač sa aktívne používa v zložitých vykurovacích okruhoch založených na niekoľkých vykurovacích okruhoch, kombinuje kotol s radiátormi, zásobovaním teplou vodou a podlahovým vykurovaním. Továrenské modely zariadení zahŕňajú prietokové separátory, ako aj mechanizmy, ktoré odstraňujú vzduch a nečistoty zo systému.
Pre optimalizáciu vykurovania je žiaduce zabezpečiť každý okruh vlastným čerpadlom. Hydraulický šíp je špeciálna kategória kolektora, vyznačuje sa schopnosťou pracovať s veľkými priemermi rúr, je namontovaný v kotolni vo vertikálnej rovine.
Rozdeľovacie rozdeľovače pre vykurovací systém
Prenášajú tok pracovného média priamo do vykurovacích zariadení. Konštrukčne sa výrobok skladá z dvojice hrebeňov, z ktorých prvý je potrebný na privádzanie chladiva do vykurovacích miest, druhý odvádza vodu späť do kotolne. V koncovej časti každého rozvádzača sú umiestnené prípojky na diaľnice, priamo pozdĺž tela vidíte armatúry pre konkrétne zariadenia, najmä pre okruhy podlahového vykurovania, vykurovacie batérie.
Usporiadanie radiátorového vykurovania pomocou distribučného potrubia v porovnaní s tradičnými 1-2-rúrkovými schémami sa vykonáva paralelne a nie, ako je každý zvyknutý, v sérii. Chladiaca kvapalina, chovaná vo všetkých odvetviach, má rovnakú teplotu. Charakteristiky každého radiátora alebo skupiny v rámci toho istého okruhu je možné nastaviť podľa požiadaviek, pričom sa nemôžete obávať ich vzájomného ovplyvňovania.
Pri podlahovom vykurovaní je použitie hrebeňov jedinou schodnou možnosťou na zabezpečenie plynulého chodu systému. V prípade potreby môže byť kolektor namontovaný diskrétne, zamaskovaný špeciálnou skrinkou umiestnenou vo výklenku.
Základné modely rozdeľovačov tepla
- Verzie INDIV-3 a INDIV-3R. Tieto rozvádzače majú zabudovaný jeden snímač teploty. Takéto zariadenia využívajú princíp akumulácie výsledných údajov v priebehu času rýchlosťou, ktorá je určená výstupným signálom vstavaného snímača.
- Verzie INDIV-3R2 a INDIV-3RD. Tieto modely majú 2 snímače teploty (teplota povrchu a okolitého vzduchu). V rozvádzači INDIV-3R2 sú oba snímače zabudované v kryte. V zariadení NDIV-3RD je snímač teploty vzduchu zabudovaný a snímač povrchu ohrievača je vzdialený.
Všetky typy ventilov umožňujú zapamätanie a zobrazenie výslednej hodnoty v prednastavený deň v roku. Zariadenia sa používajú vo vnútorných vykurovacích systémoch.
Akýkoľvek distribútor môže byť inštalovaný na:
- Sekcionálny radiátor vyrobený z liatiny alebo liatiny.
- Hliníková vykurovacia batéria.
- Rúrkové a panelové radiátory.
- Rúrové registre.
- Konvektory.
Rozdeľovač tepla rieši nasledujúce úlohy:
- Akumulácia údajov o spotrebe.
- Indikácia odčítania spotreby za predchádzajúci rok.
- Indikácia kontrolného súčtu na overenie.
Okrem toho je distribútor vybavený systémom autotestu.
Špecifikácie INDIV-3:
- Návrhový rozsah teplôt v systémoch zásobovania teplom: 55-105 stupňov Celzia.
- Počiatočná referenčná teplota: jún až august: 40 stupňov Celzia, september až máj: 30 stupňov Celzia.
- Napájanie rozdeľovača tepla: lítiová batéria.
- Rozmery: 40x76x25 mm.
- Presnosť merania distribútora: vyhovuje európskej norme EN834.
Úloha kolektora pri vykurovaní
Pri usporiadaní jednotky tlaku vody je potrebné dodržať pravidlo: celkový súčet priemerov všetkých vetiev by nemal byť väčší ako priemer prívodného potrubia.
Tento zákon aplikujeme na vykurovací systém, ale bude to vyzerať takto: výstupná armatúra kotla s priemerom 1 palec je povolená na použitie v dvojkruhovom systéme s rúrkami s priemerom ½ palca.
Pre dom s malou kubatúrou, ktorý je vykurovaný výlučne radiátormi, sa tento druh systému považuje za produktívny.
V praxi je súkromná chata vybavená modernejšou schémou vykurovania, kde sú vybavené ďalšie okruhy:
- systém podlahového vykurovania;
- vykurovanie niekoľkých poschodí;
- technické miestnosti atď.
Pri pripojení odbočky sa úroveň pracovného tlaku v okruhoch stane nedostatočnou pre kvalitné vykurovanie všetkých radiátorov a naruší sa režim komfortnej atmosféry.
V tomto prípade pre rozvetvené vykurovacie potrubie je vyvažovacia jednotka vybavená rozdeľovacím potrubím. Pomocou tejto metódy je možné kompenzovať chladenie ohriatej chladiacej kvapaliny, čo je typické pre tradičné jedno- a dvojrúrkové schémy.
Pomocou zariadení a ventilov sa nastavujú potrebné ukazovatele teploty chladiacej kvapaliny pre každú z liniek.
Inštalácia hrebeňa do vykurovacieho systému
Prvou úlohou je skontrolovať tesnosť spojov rozdeľovacieho potrubia. Inštalácia sa realizuje podľa schémy návrhu. V závislosti od materiálu použitého na výrobu hlavnej jednotky sa určujú podmienky pripojenia.
Výber technológie pripojenia závisí výlučne od úpravy použitého zariadenia.
Okrem udržiavania úrovne je potrebné pri inštalácii dodržiavať nasledujúce pravidlá:
- kotly elektrického a plynového typu sú pripojené k horným alebo spodným dýzam;
- v koncovej časti konštrukcie je namontované obehové čerpadlo;
- pripojenie okruhov sa môže vykonať v hornej alebo spodnej časti hrebeňa;
- nepriame vykurovacie zariadenia a kotly na tuhé palivá musia byť pripojené k rozvodnej skupine zo strany;
- celá hydraulická separačná jednotka pre systém podlahového vykurovania je umiestnená v ochrannom boxe - tým sa znižuje riziko poškodenia základných prvkov kolektora.
V záverečnej fáze je potrebné vykonať kontrolný štart vykurovania, aby sa včas identifikovali skryté alebo zjavné nedostatky vyhotoveného návrhu.
Ďalšie informácie o organizácii sálavého vykurovacieho systému pomocou rozdeľovacieho hrebeňa sú uvedené v tomto článku.
Merače tepla
Systém individuálneho rozúčtovania tepla je široko používaný v mnohých krajinách, zohľadňuje spotrebu tepla jednotlivých spotrebiteľov, napríklad radiátorov ústredného kúrenia. Pozostáva z rozdeľovača tepla a radiátorového termostatu. Rozdeľovač tepla je inštalovaný na každom radiátore v byte a zaznamenáva množstvo tepla odovzdaného radiátorom.
Odparovací rozdeľovač tepla "Exemper"
V odparovacom rozdeľovači tepla pôsobí teplo z radiátora na špeciálnu kvapalinu v meracej ampulke, ktorá sa vyparuje v závislosti od teploty a trvania tepla z radiátora. Čím je žiarič teplejší a čím ďalej jeho teplo pôsobí na ampulku, tým viac tekutiny sa odparuje.
Množstvo odparenej kvapaliny udáva, koľko tepla spotrebuje daný radiátor.
Elektronický rozdeľovač tepla "DOPRIMO"
Doprimo je moderné high-tech elektronické zariadenie s dvoma vstavanými teplotnými senzormi - jeden meria povrchovú teplotu radiátora, na ktorom je nainštalovaný rozdeľovač, a druhý meria teplotu vzduchu v miestnosti. Snímače teploty sú pripojené k elektronickej jednotke kalkulačky, ktorá určuje teplotný rozdiel medzi oboma snímačmi a integruje výsledný rozdiel v čase. Získaná hodnota charakterizuje tepelný príkon (tepelný tlak) z radiátora do miestnosti, meraný nie v absolútnych (Gcal, kWh atď.), ale v relatívnych konvenčných jednotkách.
Akumulované hodnoty spotreby tepla sa zobrazujú na LCD obrazovke zabudovanej v tele prístroja a sú k dispozícii na vizuálne odčítanie.
Na nastavenie počiatočných parametrov rozdeľovača tepla pri inštalácii, zmenu parametrov počas prevádzky alebo na čítanie archivovaných údajov sú na kryte optické vstupy.
Radiátorový termostat
Radiátorový termostat (termostat) je automatické zariadenie určené na udržiavanie vopred stanovenej teploty v miestnosti. Môže byť inštalovaný ako v bytoch s ústredným kúrením, tak v chatkách s individuálnym vykurovacím systémom, ako aj v iných priestoroch, bez ohľadu na rok postavenia budovy. Účelom tohto zariadenia je udržiavať príjemnú teplotu v miestnosti nastavenú majiteľom, čím ho ušetríte od zbytočných problémov. Termostat je inštalovaný na potrubí, ktoré dodáva chladiacu kvapalinu do chladiča. V reakcii na zmeny teploty vzduchu v miestnosti reguluje prietok teplej vody prechádzajúcej radiátorom. To znižuje alebo zvyšuje množstvo tepla vydávaného ohrievačom. Princíp činnosti je založený na vlastnosti látok zväčšovať svoj objem pri zahrievaní a zmenšovať ho pri ochladzovaní. Vo vnútri moderného termostatu, alebo skôr v malej uzavretej banke s vlnitými stenami, nazývanej vlnovec, sa nachádza látka citlivá na teplotu (môže to byť parafín, kvapalina alebo plyn). Reaguje na akékoľvek zmeny teploty vzduchu v miestnosti. Ak teplota klesne pod hodnotu nastavenú na stupnici, objem látky sa zníži a vlnovec podobný harmonike sa stiahne a posunie drieku ventilu, čím sa zvýši množstvo horúcej vody prechádzajúcej radiátorom. Súčasne sa zvyšuje teplota vzduchu v miestnosti. Naopak, keď teplota vzduchu v miestnosti stúpne nad nastavenú teplotu, látka vo vlnovci zväčší svoj objem, čím sa vreteno ventilu posunie opačným smerom. Do radiátora začne prúdiť menej vody a teplota v miestnosti sa zníži. Radiátorový termostat sa jednoducho inštaluje na akýkoľvek typ ohrievača a manuálne si môžete zvoliť optimálny teplotný režim nielen pre celý byt, ale aj pre každú miestnosť zvlášť.
Na ktoré radiátory nemôže dať rozdeľovač
Napriek univerzálnosti a vysokej funkčnosti rozdeľovača tepelnej energie existuje celý rad obmedzenia
na inštaláciu distribútora.
- Zariadenie nie je inštalované na radiátore, cez ktorý neprechádza horúca voda, ale vodná para.
- Na zdrojoch tepla umiestnených v podlahovom potere alebo sálajúcich teplo zo stropu. Ak je nainštalovaná teplá podlaha, ako meracie zariadenie sa používa prietokomer - toto je zariadenie, ktoré vám umožňuje riadiť tok chladiacej kvapaliny v slučkách pripojených ku kolektoru.
- Nie je možné namontovať počítadlá tepla zariadenia na radiátor, v ktorého konštrukcii je elektrický ohrievač alebo elektrický ventilátor.
- Na batériách s dekoratívnymi prvkami, okrem prípadov, keď bude zariadenie tesne priliehať ku konštrukcii.
Ako si svojpomocne vyrobiť rozvodný rozdeľovač kúrenia
Dizajn produktu vychádza z počtu použitých vykurovacích okruhov
Je potrebné vziať do úvahy umiestnenie vykurovacieho kotla, špecifiká potrubí, vlastnosti vykurovacích a nepriamych okruhov, plány na možné zvýšenie ich počtu v budúcnosti, distribučné body tepla
Príklad svojpomocného vykurovacieho rozdeľovača
Pri zostavovaní projektu je tiež potrebné vziať do úvahy, že každý okruh má dve potrubia - pre prívod a návrat. Bude potrebné poznamenať ďalšie vybavenie - vypúšťací ventil, expanzná nádrž, skupina termostatov, plniaci ventil, doplňovací ventil.
Ďalšou fázou je priestorové modelovanie. Budete musieť prísť na špecifiká pripojenia potrubí ku kolektoru, zvyčajne sa na koncoch vytvárajú kohútiky pre nepriame vykurovanie a pripojenie s kotlom na tuhé palivá, pre elektrické a plynové nástenné kotly sa potrubie reže zhora. Všetky zhromaždené informácie sa berú do úvahy pri zostavovaní výkresu kolektora (tu je užitočný milimetrový papier). Medzi susednými dýzami je potrebné dodržať vzdialenosť 10 cm, ako ukazuje prax, maximálne 20 cm.
Najvhodnejším materiálom pre vlastnú montáž hrebeňa je rúrkový profil štvorcového alebo pravidelného prierezu. Na vykonanie značenia je žiaduce pripraviť pravítko, strmeň, jadro. Pomocou plynovej frézy sa vytvoria otvory, do ktorých sa v budúcnosti vyrežú rúry. Do týchto sediel sa musia vložiť závitové objímky rúr.
Obrobky sa fixujú zváraním - najprv nahrubo, v druhom kroku sa spracuje celý obvod. Ďalej musíte výsledné telo vybaviť držiakmi na zavesenie hrebeňa na stenu. Spoje musia byť očistené od hrdze a vodného kameňa. Konštrukcia sa natrie odmasťovacou hmotou, postupne sa nanáša farba a lak.
Po 2-3 dňoch, keď sú vrstvy náteru úplne suché, je možné kolektor namontovať na pripravené miesto a pripojiť k prívodnému a výstupnému okruhu. V dôsledku toho sa vytvorí efektívny nástroj, ktorý dokáže plne koordinovať komplexný vykurovací systém súkromnej domácnosti.
Definujúcou úlohou pri návrhu autonómneho vykurovacieho systému je rovnomerné rozloženie nosiča tepla. Túto úlohu v systéme zásobovania teplom plní riadiaca a nastavovacia jednotka - rozvodný rozdeľovač.
Nepretržitá prevádzka a spoľahlivosť vykurovacieho okruhu do značnej miery závisí od kompetentného výberu zariadenia, kvalitnej inštalácie a pripojenia. Ak si želáte inštalovať rozdeľovač vykurovania vlastnými rukami, je potrebné vopred vykonať výpočty a navrhnúť zapojenie.
Pomôžeme vám vyriešiť tieto problémy. V článku sme preskúmali návrh kolektorovej skupiny, načrtli výhody a nevýhody vykurovacieho systému s hrebeňom, opísali pravidlá pre návrh a inštaláciu distribučnej jednotky.
Materiál je doplnený o praktické rady pri výbere komponentov, montáži a pripojení kolektora k vykurovaciemu systému.
hydraulické zámky.
hydraulické
zámok sa nazýva vodiace hydraulické zariadenie,
prietokový
pracovná kvapalina v neprítomnosti
kontrolná akcia - v jednom
smer, a ak existuje manažér
dopad v oboch smeroch.
Hydraulické zámky sú široko používané v hydraulických pohonoch
pre automatické uzamknutie prac
kvapaliny v dutinách hydromotorov v
s cieľom zastaviť ich výstupné prepojenia
v daných pozíciách.
hydraulické zámky
rozdelené podľa nasledujúcich vlastností:
podľa počtu uzamykacích prvkov - jednostranné
a bilaterálne; podľa konštrukcie uzamykania
prvky - s guľou a kužeľ
ventily, ale typ činnosti ovládania
- s hydraulickým, pneumatickým,
elektromagnetické a mechanické
zvládanie.
konštruktívny
rozdiel medzi hydraulickými zámkami a spätnými ventilmi
je, že tí prví majú
prvky pre
nútené otvorenie ventilu
priechod pracovnej tekutiny v jednom
smer. V neprítomnosti manažéra
nárazové hydraulické zámky fungujú ako
spätné ventily: umožňujú priechod tekutiny
len v jednom smere. Takže
Hydraulický zámok je teda riadený
spätný ventil.
Pracovné
hydraulický zámok (obr. 5.7) nasledovne.
S cievkovým ventilom
pracovná kvapalina z tlakového potrubia
sa privádza do kanála G budovy 12, ďalej,
prekonanie odporu pružiny 4,
prechádza cez prstencové drážky do
ventil 5, otvorí ho a cez kanál
B vstupuje do dutiny piestu
zodpovedajúci strojný valec.
Spätný tok pracovnej tekutiny je uzavretý
ventil 5, teda spontánny
pohyb hydraulického valca
zaťaženie je vylúčené.
o
prívod pracovnej tekutiny z tlaku
vlasec pomocou cievky v pažbe
dutinu valca cez kanály D a
B hydraulický zámok pôsobí na piest
7, ktorý so svojou nastavovacou skrutkou 6
otvorí ventil 5. V dôsledku toho
kvapalina z dutiny piestu valca
cez kanály C a G hydraulického zámku ide do
odtok do nádrže, zatiaľ čo sa tyč pohybuje
vo vnútri valca.
V
hydraulické systémy výstavby ciest
stroje sú najpoužívanejšie
jednostranné vyvážené a nevyvážené
hydraulické zámky s kužeľovým vypínaním
prvok s podmieneným prechodom 16,
20, 25 a 32 mm.
V
nevyvážený jednosmerný hydraulický zámok
koniec tyče ovládacieho hydraulického valca
spojený s subvalvulárnou dutinou (s
vnútorná drenáž). Vo vyložených
jednostranné hydraulické uzamykanie týchto dutín
oddelená a izolovaná zásoba
ovládanie dutiny hydraulického valca
napojená na drenážnu hydrolinku (s
samostatný odtok). Parametre
sú dané jednosmerné hydraulické zámky
v tabuľke. 5.4.
Sú bežné
inteligenciu.
hydraulické vedenia
nazývané zariadenia pre
na prechod pracovnej tekutiny do
počas prevádzky objemového hydraulického pohonu.
Sú vonkajším systémom
komunikácie vo forme pevného kovu
potrubia, elastické (flexibilné)
nízkotlakové a vysokotlakové hadice.
V
v súlade s vykonávanými funkciami
hydraulické vedenia sa delia: na sacie
- cez ktorý sa pohybuje pracovná tekutina
k pumpe tlak - na ktorý prac
stlačená kvapalina sa pohybuje z
čerpadlo do rozvádzača, hydromotor
alebo hydraulický akumulátor; odvádzať - podľa
ktorým sa pracovná tekutina vsúva dovnútra
hydraulická nádrž Okrem toho existujú hydraulické vedenia
kontroly, podľa ktorých sa pracovná kvapalina
pohyb smerom k ovládacím zariadeniam,
a drenáž, cez ktorú sú odvádzané netesnosti
pracovná kvapalina.
Hlavný
požiadavky na hydraulické vedenia sú
zabezpečenie-minimálna hydraulika
odolnosť a pevnosť konštrukcie.
Na tento účel by mali byť hydraulické vedenia a kanály
urobiť čo najviac
oddiel s najmenším počtom miestnych
odpor.
Pre
prietok tlakového hydraulického vedenia
Pracovná kvapalina sa odporúča zvoliť
5 ... 10 m / s, pre sanie - 1 ... 2 m / s.